基于MSP430的十二导联心电监护装置的设计与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 心电图技术的发展历史 | 第12页 |
1.2.2 心电监护设备的发展趋势 | 第12-13页 |
1.3 课题来源和研究内容 | 第13-15页 |
第二章 心电图技术理论基础 | 第15-27页 |
2.1 心电信号基础 | 第15-18页 |
2.1.1 心电信号产生机理 | 第15-16页 |
2.1.2 心电信号的传导过程 | 第16-17页 |
2.1.3 心电波形特征 | 第17-18页 |
2.2 心电导联 | 第18-24页 |
2.2.1 电极安放位置 | 第19页 |
2.2.2 标准导联 | 第19-21页 |
2.2.3 单极肢体导联 | 第21-22页 |
2.2.4 肢体加压单极导联 | 第22-23页 |
2.2.5 单极胸导联 | 第23-24页 |
2.3 心电放大中的干扰噪声 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 硬件系统设计 | 第27-43页 |
3.1 系统硬件总体设计 | 第27-28页 |
3.1.1 系统设计需求 | 第27-28页 |
3.1.2 框架设计 | 第28页 |
3.2 心电采集方案 | 第28-34页 |
3.2.1 心电信号采集前端的选择 | 第28-29页 |
3.2.2 ADS1298简介 | 第29-31页 |
3.2.3 ADS1298心电采集电路设计 | 第31-34页 |
3.3 控制电路部分 | 第34-38页 |
3.3.1 处理器性能要求 | 第34-35页 |
3.3.2 MSP430F149介绍 | 第35-36页 |
3.3.3 复位电路 | 第36页 |
3.3.4 OLED显示屏 | 第36-38页 |
3.4 数据存储模块设计 | 第38-40页 |
3.4.1 TF卡介绍 | 第39-40页 |
3.4.2 TF卡硬件设计 | 第40页 |
3.5 串口通信模块设计 | 第40-42页 |
3.6 电源电路设计 | 第42页 |
3.7 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 系统软件设计 | 第43-59页 |
4.1 系统整体程序框架 | 第43-44页 |
4.2 心电采集程序设计 | 第44-46页 |
4.3 OLED显示程序设计 | 第46-49页 |
4.4 数据存储模块程序设计 | 第49-57页 |
4.4.1 TF卡初始化 | 第49-50页 |
4.4.2 TF卡的读写操作 | 第50-52页 |
4.4.3 FatFs文件系统 | 第52-56页 |
4.4.4 TF卡应用层程序设计 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-59页 |
第五章 心电监护装置测试实验 | 第59-67页 |
5.1 测试准备 | 第59-61页 |
5.1.1 信号源 | 第59-60页 |
5.1.2 上位机软件 | 第60-61页 |
5.2 计量性能指标的测试 | 第61-63页 |
5.2.1 定标检测方法 | 第62页 |
5.2.2 幅频特性检测方法 | 第62页 |
5.2.3 耐极化电压检测方法 | 第62页 |
5.2.4 共模抑制比CMRR检测方法 | 第62-63页 |
5.2.5 计量性能检测结果 | 第63页 |
5.3 功耗测试 | 第63页 |
5.4 系统整体测试 | 第63-64页 |
5.5 临床试验 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 论文总结 | 第67页 |
6.2 工作展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录 (攻读硕士期间发表的论文及科研情况) | 第75页 |